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公开(公告)号:CN117133131B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311400573.9
申请日:2023-10-26
申请人: 深圳市地铁集团有限公司 , 数城科技股份有限公司
摘要: 市交通的可持续发展。本发明公开了基于ARM技术体系的智能通行控制系统,涉及ARM技术领域,所述系统包括:ARM传感器阵列、ARM传感器融合处理系统和ARM控制系统;所述ARM传感器阵列布设于目标区域中,包括多个预设的ARM传感器;ARM传感器融合系统,配置用于根据接收到的车流量数据,构建设定时间周期的车流量数据矩阵;对车流量数据矩阵进行腐蚀去噪后,进行特征提取,得到车流量数据特征矩阵;根据车流量数据特征矩阵训练一个深度信念网络,得到车流量预测模型;所述ARM控制系统,配置用于根据车流量预测矩阵,对中心区
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公开(公告)号:CN116916429A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311178635.6
申请日:2023-09-13
申请人: 深圳市地铁集团有限公司 , 深圳市雄帝科技股份有限公司
摘要: 本发明属于读写器控制技术领域,具体涉及基于模糊逻辑的读写器动态功率控制方法。所述方法包括:步骤1:获取目标区域所有读写器的位置数据,建立目标区域的读写器阵列网络;步骤2:实时获取每个读写器的运行数据;步骤3:为每个读写器设置服务质量参数;步骤4:基于计算出的每个读写器在每个时隙的接收功率、信噪比和信道容量;步骤5:设置模糊控制器;步骤6:基于计算出的功率调整值,更新每个读写器的功率;步骤7:读写器阵列网络中的读写器基于预设的博弈模型进行读写器间的功率博弈,以最大化自己的信噪比,完成动态功率控制。通过实时调整每个读写器的传输功率,优化了通信质量,节约能源,降低了通信干扰。
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公开(公告)号:CN117133131A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311400573.9
申请日:2023-10-26
申请人: 深圳市地铁集团有限公司 , 数城科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了基于ARM技术体系的智能通行控制系统,涉及ARM技术领域,所述系统包括:ARM传感器阵列、ARM传感器融合处理系统和ARM控制系统;所述ARM传感器阵列布设于目标区域中,包括多个预设的ARM传感器;ARM传感器融合系统,配置用于根据接收到的车流量数据,构建设定时间周期的车流量数据矩阵;对车流量数据矩阵进行腐蚀去噪后,进行特征提取,得到车流量数据特征矩阵;根据车流量数据特征矩阵训练一个深度信念网络,得到车流量预测模型;所述ARM控制系统,配置用于根据车流量预测矩阵,对中心区域进行通行控制。本发明能够智能地调控交通流,有效缓解拥堵,提升道路利用效率,并促进城市交通的可持续发展。
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公开(公告)号:CN117670348B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410117780.1
申请日:2024-01-29
申请人: 深圳市地铁集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于嵌入式架构的地铁支付设备终端操作系统,包括:可信度量模块,用于对基于嵌入式架构构建的操作系统的关键组件进行度量;交易安全模块,用于为操作系统提供交易安全服务;支付功能集成模块,用于在操作系统上整合了各种支付功能。结合嵌入式操作系统的特点和地铁支付设备终端的需求,针对整个系统的安全问题,采用嵌入式多域隔离技术,将系统分为安全域和普通域,将涉及支付功能部分的业务移到安全域中处理,安全域只和普通域通过专用协议通信。平台针对引导、安全域系统、普通域内核、ramdisk、专用业务软件的二进制采用可信度量,保证文件未篡改,从而保证业务的安全。
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公开(公告)号:CN117670348A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410117780.1
申请日:2024-01-29
申请人: 深圳市地铁集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于嵌入式架构的地铁支付设备终端操作系统,包括:可信度量模块,用于对基于嵌入式架构构建的操作系统的关键组件进行度量;交易安全模块,用于为操作系统提供交易安全服务;支付功能集成模块,用于在操作系统上整合了各种支付功能。结合嵌入式操作系统的特点和地铁支付设备终端的需求,针对整个系统的安全问题,采用嵌入式多域隔离技术,将系统分为安全域和普通域,将涉及支付功能部分的业务移到安全域中处理,安全域只和普通域通过专用协议通信。平台针对引导、安全域系统、普通域内核、ramdisk、专用业务软件的二进制采用可信度量,保证文件未篡改,从而保证业务的安全。
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公开(公告)号:CN116916429B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311178635.6
申请日:2023-09-13
申请人: 深圳市地铁集团有限公司 , 深圳市雄帝科技股份有限公司
摘要: 本发明属于读写器控制技术领域,具体涉及基于模糊逻辑的读写器动态功率控制方法。所述方法包括:步骤1:获取目标区域所有读写器的位置数据,建立目标区域的读写器阵列网络;步骤2:实时获取每个读写器的运行数据;步骤3:为每个读写器设置服务质量参数;步骤4:基于计算出的每个读写器在每个时隙的接收功率、信噪比和信道容量;步骤5:设置模糊控制器;步骤6:基于计算出的功率调整值,更新每个读写器的功率;步骤7:读写器阵列网络中的读写器基于预设的博弈模型进行读写器间的功率博弈,以最大化自己的信噪比,完成动态功率控制。通过实时调整每个读写器的传输功率,优化了通信质量,节约能源,降低了通信干扰。
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